泰坦-淳中高清数字混合矩阵

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东方泰坦无人机数据处理系统

东方泰坦无人机数据处理系统


北京东方泰坦科技
titanphoto应用案例简介
空三中同名点获取及优化
同名点的获取分步进行,误差控制在0.5个像素内。首先将导入的传 感器的参数修改作参考基准值;接着为各景传感器数据获取重叠区 同名点;再为多幅影像数据获取相对配准同名点;最后获取相对配 准同名点(相当于控制点)。所有同名点都赋以高程值再优化,并 目视检查是否有同名点位于云、水、阴影等匹配困难的地区,如有, 将其删除。最后剩余794个同名点。

北京东方泰坦科技
半自动提取数字地形模型DTM
沿航带获得的系列航片

北京东方泰坦科技
提取数字地形模型DTM
通过对DSM过滤半自动生成DTM
北京东方泰坦科技
大规模生产真正射影像和传统正射影像

titanphoto的特点
titanphoto是当今世界一流的对地观测数据自动化处理系统,集自动化、并行处 理、多种影像兼容性、远程管理等特点于一身,代表了当前遥感影像数据处理技 术的发展方向。

北京东方泰坦科技
中心服务器处理平台
应对海量图像处理 多元数据一一对应 数据统一管理与分发 精准数据拼接 “智慧”模型

北京东方泰坦科技
数字表面模型DSM
titanphoto与传统摄影测量系统相比,优势之一就在于数字表面模型(DSM) 的计算。传 统的摄影测量系统计算DSM 需要人工估计高程信息,而“titanphoto”则可以在25cm 到 1m 的地面采样距离(GSD) 之间自动进行DSM 计算, 无需人工干预。某些摄影测量系统 虽具有计算数字表面模型的功能,但是这些系统在总体工作流程方面,并没有与能够大批 量生产数字产品的硬件设备很好地结合在一起。 在加载了影像数据之后,titanphoto会利用专有的算法生成大量立体像对,并将这些立 体像对分配到可用的计算结点上进行并行计算,这样可以减少立体像对匹配过程所花费的 时间。根据对多视角数据的自动多重相关,可轻松提取DSM,航向和旁向的立体像对之 间通过多相关方法进行匹配,这是一个逐点进行计算的过程。自动化算法可从原始影像每 两像素提取高程信息,最后通过融合得到数字表面模型。此外,titanphoto系统可以导 入导出LAS(LIDAR)格式数据,因此可对LIDAR DSM和多重相关生成的DSM进行混合。 DSM 的计算是进行真正射计算过程中的最重要一步,只有利用数字表面模型才可以进行 对正射影像的真正射校正,以确保影像上任意点的几何精度。

32进32出高清混合矩阵

32进32出高清混合矩阵

32进32出高清混合矩阵 HS-6632-32HD一、产品介绍:HOSHI品牌HS-6600系列高清混合矩阵/混合高清矩阵是一款高性能的高清数字信号、模拟信号交换设备。

设备具有远程升级、远程控制、远程操作、wifi 无线控制等网络控制端口,也具有现场USB升级端口和RS232控制端口,独特的内置RTC时钟控制电路,用户可根据自身需求设定设备运行时间列表,实现无人值守。

HOSHI品牌HS-6600系列高清混合矩阵/混合高清矩阵,HS-6632-32HD规格支持32*32数字矩阵、32*32模拟矩阵、32*32数字模拟混合矩阵、32*32高清混合矩阵、32*32混合高清矩阵。

最高支持矩阵8块输入输出板卡(4路矩阵输入输出板卡/块)。

矩阵输入输出板卡任意组合、任意交换、HOSHI品牌HS-6600系列高清混合矩阵/混合高清矩阵带有断电保护、过流过压电路保护功能,所有板卡都采用支持热插拔插卡式结构设计,便于现场客户应用安装、功能升级和产品维护。

目前此机箱支持VGA视频(AV视频、CVBS视频、YPBPR分量、VGA电脑)、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI、HD-Bast60米、HD-Bast100米、单芯光纤(OPTICAL)、两芯光纤(OPTICAL)、四芯光纤(OPTICAL)等信号输入输出。

HOSHI品牌HS-6600系列高清混合矩阵/混合高清矩阵用于多个高清数字信号输入输出交换、多个模拟信号输入输出交换,任何一路输入输出信号源不会干扰其他路数的输入输出信号源。

产品外观简洁化的设计,超大的OSD液晶屏幕显示(可选)、不锈钢无指纹按键(可选)、7寸液晶显示触摸屏(可选)、直观式电源管理装置(组数可选)让用户随时掌握设备的运行状态。

二、产品功能:◆9U标准机柜式机箱结构。

◆最高支持分辨率1920*1200.◆板卡模块化设计、支持热插拔。

◆板卡端口数为4的倍数。

◆最高支持32路各种信号输入、输出。

PowerSHAPE基础教程

PowerSHAPE基础教程
............................................................................................................................................................................. I
用户坐标系 .................................................................................................................................................................... 33 方框范例 .................................................................................................................................................................... 33 提示:- ................................................................................................................................................................ 39 模具零件用户坐标系对齐定位................................................................................................................................. 41 用户坐标系工具栏 .................................................................................................................................................... 43

HDSDI矩阵AVIDOS中卜科技

HDSDI矩阵AVIDOS中卜科技
CVBS视频
标准视频信号带宽
50 MHz(-3dB),满载
全通道增益
0 dB
通误差
最大0.1%,at RL = 1 kΩ
微分相位误差
最大0.1度,at RL = 1 kΩ
典型传输延时
20 ns at Vout=2 V p-p,RL=150欧姆
额定电平
1.0 Vp-p
HD-SDI矩阵AVIDOS中卜科技
产品概述:
AD-1616MS数字混合矩阵,包括HD-SDI数字高清矩阵、3G-SDI数字高清矩阵,符合SMPTE标准和ITU标准
在3Gb/s的码率下实现1080p/50Hz/60Hz,1.5Gb/s的码率下支持1080i/50Hz/60Hz高清数字视频信号的切换传输,
兼容HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI、嵌入式音频等多种数字信号格式,可通过10Mb/s~3Gb/s码率的数字信号。
可选扩展SDI之外的HDMI/YPbPr/CVBS/DVI/VGA/DP/IP/光纤/双绞线等输入/输出。
设备示意图:
产品参数:
SDI视频
SDI数据码率
143 Mb/s to 2.97 Gb/s
最小/最大电平
0.5 V~2.0 Vp-p
阻抗
75欧姆
回波损耗
-32 dB at 5 MHz
直流偏置
±5 mV
其他
电源
100V AC - 240V AC,50/60 Hz(或修改为开关电源的参数)
温度
工作温度:0°C - +50°C
储存温度:-20°C - +70°C
湿度
工作湿度:10%~90%
机箱尺寸
(长×宽×高,mm)
4U

ATERAGPP数字高清混合矩阵说明书

ATERAGPP数字高清混合矩阵说明书

ATER AGP-P派克系列数字高清混合矩阵一、产品概述随着技术的进展和对高清楚图像的要求,高清信号已成为安防监控、指挥调度、会议会商等领域应用的首选,但是现实中仍是存在同时需要模拟、数字接入,标清、高清接入的情形,原有的实现方式是通过量台不同类型矩阵切换器(VGA/RGB/VIDEO/DVI)来一起实现,系统规模较庞大,对系统操纵要求复杂,同时无益于系统的后期的保护与扩充。

是不是存在可切换不同的信号类型和对现有输入/输出或信号格式的转变提供经济有效的升级途径,由此,ATER AGP-P派克系列高清数字混合矩阵应运而生。

AGP-P派克系列是一款将多路数字信号和模拟信号整合于一体的真正模块化、高性能专业混合高清数字矩阵切换器,专门针对中、大型监控系统、指挥系统和与传统模拟矩阵组网而设计,完全知足数字和模拟混合、标清与高清系统混合构建的需求。

他支持多达36个独立板卡输入、36个独立板卡输出,144个显示设备独立显示;兼容VGA/DVI/HDMI/VIDEO/SDI/光纤/双绞线等格式信号类型,通过矩阵内部处置转化为DVI 高清格式/光纤/双绞线输出;硬件系统提供独立的信号并行优化处置,使信号传输衰减降至最低,将输入信号完美无损地还原至输出端。

AGP-P派克系列结合了先进的FPGA硬件技术、信号并行算法、视频倍线处置和模拟矩阵切换器的靠得住性和高性能,同时具有模块化矩阵切换器设计的高效率。

有助于集成商保证靠得住的系统操作和数字模拟设备信号的充分兼容性。

得益于AGP-P派克系列高清混合矩阵,多种类型信号能够被任意整合,只利用一个操纵单元即可实现整个系统的智能操纵。

AGP-P派克系列还极大节省机架空间,减少空间占有率。

AGP-P派克系列混合高清矩阵切换器的核心是一个可现场配置的机箱,采纳灵活的板卡式设计,超级适合于在最短的时刻内花费最小的人力本钱来调整来安装新的或替换已有的矩阵切换板卡。

独特的支持热插拔的卡槽设计能将每张板卡快速地排列在其自身的平面上。

PELCO矩阵 CM9760系列矩阵

PELCO矩阵 CM9760系列矩阵

PELCO矩阵CM9760系列矩阵高度智能化全矩阵视频切换控制系统,976*5121.系统概述:PELCO (派尔高)CM9760系列矩阵矩阵是个全功能的视频控制系统,单节点的最大容量为976路输入和512路输出。

独立的用户定义ID身份标识多达96个,用于区别身份允许或禁止操作系统功能。

系统的基本配置包括一个中央处理器(CC1) 、一个带有视频输入/输出模块的矩阵切换机架箱(MXB) ,和一个键盘控制器(KBD) 。

可选部件可增加系统的功能。

由于是经过预先配置和打包的系统,因此安装更加快捷和简单。

每个系统都提供了基于Windows的软件用于系统设置编程,用户友好的基于视窗的管理系统,使这个系统使得编程和维护变得简单。

强大的宏功能可以被事件启动,无论是手动的或者是自动的,基于一天中的时间,一星期中的某天,一年中的某天,和报警。

宏可以调用系统巡视,预置位和摄像机的辅助功能,自动控制VCR,激活外部继电器,如开灯,锁门或控制其他辅助设备。

( 可能需要附加设备) 。

9760 系统同样拥有内建的视频丢失报警探测和系统自诊断功能。

视频丢失报警功能监视摄像机的输入将摄像机的故障报告给操作员。

诊断监视输出(VGA)有助于系统的建立,编程,和故障排除。

可选的VCR控制器用于将VCR交给键盘直接控制。

VCR的操作状态可被监控保障其连续录像不间断。

2.产品特性:•基于微处理器的全交叉点视频矩阵;•基于微处理器的切换器/控制器,单机箱最大:256路输入,16路输出;•在单个节点上控制最大为976路输入和512路输出;•如果使用连网接口( 最多24个节点) ,系统可以达到几乎无限的扩展;•CPU 上有16 个RS-422通讯端口(可扩展到128个) 和两个全双工RS-232端口;•通过逻辑号选择摄像机•优先级操作•键盘同时可以控制VCR和多画面处理器•内置的视频丢失检测报警•内置系统诊断•基于Windows® 界面的系统管理系统软件(Windows 2000, XP) ,包括多语言菜单和屏显帮助;•系统出厂前经过测试和配置•ASCII 数据接口可连接门禁系统及其他基于计算机的系统•可编程宏指令•使用PelcoNet™在TCP/IP 网络上进行远程观看和控制•CM9700-MGR的全系统报告提供了系统配线和配置的细节3.可选附件•“热切换器”和备用CPU,保证系统不间断的运行•矩阵切换箱可带备用电源•Coaxitron® 同轴视控转换器,系统允许通过标准同轴线缆进行PTZ 通信•可接5,000路报警输入•可连接网络接口单元,实现多系统的视频共享和控制•图形用户接口(VMX300) ,可轻松实现用外部PC 进行控制•ASCII 数据接口可连接门禁系统及其他基于计算机的系统•DVR 管理所有的CM9760 系列系统的安装需由经过Pelco 认证的经销商/ 安装人员进行安装调试。

体奥动力选用Clear-Com的Delta矩阵和V系列面板保障中超赛事转播

体奥动力选用Clear-Com的Delta矩阵和V系列面板保障中超赛事转播

目的拍摄、信号传输以及收录存储提供了强有力的支撑。收录机房 采用双矩阵模式,实现对于信号的管理与调度,52 台收录服务器 与内存庞大的数据存储器保证了信号可以 24 小时无间断进行收录。 安达斯为信号的正常传输保驾护航,参与了收录机房搭建、机柜设 备安装、视频光纤网线等线缆铺设与连接、收录系统调试运行的全 过程。
现代电视技术 160
2018.5
演播室互动信息管理系统(Studio+)”是为了满足新媒体互动在传 统电视节目制作中的需求而建设,也是中央电视台媒体融合的重要 组成。本项目为中央电视台内演播室完成与互联网数据全面贯通能 力,数据入场之后与演播室内部的大屏包装、在线包装实现数据互 通,同时为节目的内容呈现提供更多的数据来源。此外,还为场内 观众提供了投票、评论、抽奖等多种互动服务,可以满足节目在制 作过程中的互动业务需求。系统开发至今已经陆续为《中国舆论场》 《生活圈》《2018 春节联欢晚会》《全球中文音乐榜上榜》《国家记 忆》《时代新语》《梨园闯关我挂帅》等台内多频道多档栏目服务, 取得了观众的广泛好评。
中视广信多屏连线系统助力《星光大道》节目录制
2018 年 4 月 8 日,《星光大道》节目开始了新一期的录制。 中视广信派驻专家团队历经六个日夜,成功助力《星光大道》完成 录制。本次《星光大道》的录制,为了使传统媒体和新媒体更好的 融合在一起,新颖之余又不乏趣味性,中视广信专家团队运用 H5 技术,为录制现场的观众打造了自由发表言论的互动页面,大幅度 提升了节目的粘度。与此同时,还使用现场连线技术,将现场录制 和外界环境连接到一起,真正做到了“内外合一”。本次录制的点 睛之笔是多屏连线系统,为主持人和远端多位嘉宾同时互动提供了 便利。该项技术是节目重大创新之举之一,解除了地域和人数的限 制,使节目更加吸睛1》节目

NVIDIA OptiX 6.0 技术介绍和功能说明书

NVIDIA OptiX 6.0 技术介绍和功能说明书

New Features in OptiX 6.0 David Hart, Ankit Patel, NVIDIAOptiX OverviewNew features in OptiX 6 OptiX Performance tips OptiX Debugging tips General OptiX improvements Summary / Q&ANVIDIA RTX TECHNOLOGY10 years of work in computer graphics algorithms and GPU architecturesOptiX Rendering Applications PRODUCT DESIGN MEDIA & ENTERTAINMENT ARCHITECTURE Courtesy of Image Engine. © NETFLIX Courtesy RED HYDROGEN - Media Machine Courtesy of Kohn Pedersen FoxRTX COMES TO 9M 3D CREATORS IN 2019Courtesy of AutodeskCourtesy of Sohrab EsfehaniCourtesy of Mickael RiccoittiOptiX Scientific ApplicationsELECTROMAGNETIC SIMULATIONS FLUID DYNAMICS SOUND PROPOGATION[VRWORKS AUDIO]RT CoresTraversal●Hardware accelerated with RT Cores ●Includes custom primitivesTriangle intersection●Only works with triangles●Requires OptiX triangle APITerminologyRT Cores:-New in Turing-Hardware for ray traversal & ray-triangle intersection RTX Software:-Technology stack for ray tracing-Driver softwareOptiX delivery OptiX SDK package contentsHeadersDocumentationSamplesLibrariesoptix.51.dll [~40MB]optix.6.0.0.dll [~200KB]OptiX delivery OptiX SDK package contentsHeadersDocumentationSamplesLibrariesoptix.51.dll [~40MB]optix.6.0.0.dll [~200KB]OptiX in NVIDIA drivernvoptix.dllOptiX OverviewNew features in OptiX 6 OptiX Performance tips OptiX Debugging tips General OptiX improvements Summary / Q&AOptiX Programming ModelYou provide: A rendererCUDA programs for: Rays, Geometry, Shading, Miss, Exception OptiX provides: plumbingCompilation, scheduling, traversal, memory management, etc. OptiX does not make assumptions about yourinput data, output data, or algorithmsOptiX ProgramsRay Generation IntersectionBounding BoxClosest Hit MissAny Hit* per entry point* per geometric primitive type* per ray typeRayGenerationAny HitIntersectionClosest HitMiss HIT SceneTraversalrtTrace()YESNO OptiX Program ModelGetting Started with OptiX /optixTutorial (“Introduction to NVIDIA OptiX”, GTC 2018) OptiX 6 Programming GuideSDK samplesOptiX advanced samples (github)Forum /optix-forumsOptiX OverviewNew features in OptiX 6 OptiX Performance tips OptiX Debugging tips General OptiX improvements Summary / Q&ANew in OptiX 6 => Support for RT CoresRTX API: Maxwell+RT Cores: Turing+New Triangle API for hardware accelerated meshes New attribute programsNew API for stack sizes, rtTrace, and more rtTrace from bindless callable programsSeparate & parallel compilation of shadersMulti-GPU improvementsDenoiser is Turing acceleratedTriangle APIOptiX interface to RTX (built-in) triangle intersectionNo bounds program or intersection program neededNew “attribute program” lets you compute attributes for shadingAttribute Programs Compute intersection data for shadersThere is a default attribute program that produces U & VYou get barycentrics, then compute your own attributes shading normals, etc…See:[host]rtGeometryTrianglesSetAttributeProgram() [device]rtGetPrimitiveIndex()[device]rtGetTriangleBarycentrics()Triangle API Example: OptiXMesh.cppoptix::GeometryTriangles geom_tri = ctx->createGeometryTriangles();geom_tri->setPrimitiveCount( mesh.num_triangles );geom_tri->setTriangleIndices( buffers.tri_indices, RT_FORMAT_UNSIGNED_INT3 );geom_tri->setVertices( mesh.num_vertices, buffers.positions, buffers.positions->getFormat() ); geom_tri->setAttributeProgram( createAttributesProgram( ctx ) );size_t num_matls = optix_materials.size();geom_tri->setMaterialCount( num_matls );geom_tri->setMaterialIndices( buffers.mat_indices, 0, sizeof( unsigned ), RT_FORMAT_UNSIGNED_INT ); optix_mesh.geom_instance = ctx->createGeometryInstance();optix_mesh.geom_instance->setGeometryTriangles( geom_tri );// Set the materialsoptix_mesh.geom_instance->setMaterialCount( num_matls );for( size_t idx = 0; idx < num_matls; ++idx ){optix_mesh.geom_instance->setMaterial( idx, optix_materials[idx] );}New API calls:rtContextSetMaxTraceDepth() rtContextSetMaxCallableProgramDepth()Default is 5. Reduce them when you can. Max. is 31In RTX Mode, rtContextSetStackSize() has no effectrtTrace from bindless callablesYou can now call rtTrace() from inside a bindless callable programThey cost a little bit more than inline codeso balance your usageDetails are covered in the OptiX Programming Guide“Calling rtTrace from a bindless callable program”rtTrace( topNode, ray, prd,RTvisibilitymask mask=RT_VISIBILITY_ALL,RTrayflags flags=RT_RAY_FLAG_NONE )rtTrace: 8 bit visibility maskHide/show geometry -- hardware support for skipping sub-trees Allows for up to 8 visibility sets, replaces selectors & visit programs See:rtGroupSetVisibilityMask()rtGeometryGroupSetVisibilityMask()To use:rtTrace(top_object, ray, per_ray_data, mask=0xFF)rtTrace: ray flags rtTrace( topNode, ray, prd,RTvisibilitymask mask=RT_VISIBILITY_ALL,RTrayflags flags=RT_RAY_FLAG_NONE )RT_RAY_FLAG_DISABLE_ANYHITRT_RAY_FLAG_FORCE_ANYHITRT_RAY_FLAG_TERMINATE_ON_FIRST_HITRT_RAY_FLAG_DISABLE_CLOSESTHITRT_RAY_FLAG_CULL_BACK_FACING_TRIANGLESRT_RAY_FLAG_CULL_FRONT_FACING_TRIANGLESRT_RAY_FLAG_CULL_DISABLED_ANYHITRT_RAY_FLAG_CULL_ENABLED_ANYHITrtGeometrySetFlags()rtGeometryTrianglesSetFlagsPerMaterial() RT_GEOMETRY_FLAG_DISABLE_ANYHITRT_GEOMETRY_FLAG_NO_SPLITTING RTinstanceflagsrtGeometryGroupSetFlags()RT_INSTANCE_FLAG_DISABLE_TRIANGLE_CULLINGRT_INSTANCE_FLAG_FLIP_TRIANGLE_FACINGRT_INSTANCE_FLAG_DISABLE_ANYHITRT_INSTANCE_FLAG_FORCE_ANYHITUse rtGeometryTrianglesSetMotionVertices()instead of rtGeometryTrianglesSetVertices()Motion blur currently requires SM traversalin the motion BVH & parent BVHYou can mix motion BVHs and static BVHsThe static BVHs will use RT Core traversalTry not to mix in the same Geometry GroupOptiX OverviewNew features in OptiX 6 OptiX Performance tips OptiX Debugging tips General OptiX improvements Summary / Q&APerformance with RT CoresDon’t forget Amdahl's LawFor RT Core speedup to be big, you need to be traversal bound Both obvious and easy to forgetImagine 50-50 shade vs traverse+intersectRT Cores●Workload●Scene Hierarchy●Memory Traffic●Round TripsHighest Performance WorkloadsCoherent rays are betterPrimary raysShort rays are betterAO / small t_maxSimple shadingtrivial shading, e.g.,diffuse or normalBig batchesScene hierarchy Hardware support for 1 level of instancing You get 1 for free!RTX 6000 memory bandwidth: 672 GB/sec672 GB/sec ÷ 10 GRays/sec = 67.2 bytes / ray Includes traversalIt’s easy to exceed this budget in shadersSM + RT Core round-tripsSome features run CUDA code mid-traversalLet’s build a mental model of how the SMs & RT Cores interactSM RTOptiX 5 traversal12354678SM1:RG2:TL3:TL4:IS5:IS6:TL7:IS8:IS8:CH“Mega” KernelRTX traversal: custom primitives12354678RT2:TL3:TL6:TLSM1:RG4:IS5:IS7:IS8:IS8:CHRTX traversal: hardware triangles12354678RT2:TL 3:TL 6:TL SM 1:RG 4:IS 5:IS 7:IS 8:IS8:CHRTX traversal: any-hit12354678RT2:TL 3:TL 6:TL SM 1:RG 4:IS 5:IS 7:IS 8:IS4:AH 5:AH 7:AH 8:AHRTX traversal: 1 level instancing (2 lvl scene)12354678RT 2:TL 3:TL 6:TL SM1:RG 4:IS 5:IS 7:IS 8:IS3:XF 6:XFRTX traversal: 2 level instancing (3 lvl scene)12354678RT 2:TL 3:TL 6:TL SM4:IS 5:IS 7:IS 8:IS3:XF 6:XF 2:XFRTX traversal: the ideal12354678RT 2:TL 3:TL 6:TL SM1:RG 4:IS 5:IS 7:IS 8:IS8:CHRTX Traversal: summaryTriangle API + RTX => 2x-10x faster -- first step to gigaraysThings that can impact RT Core traversal:intersection programany-hit program2 or more levels of instancingmotion blurShadow rays tend to be faster. (re-evaluate balance of shadow rays)Any-hit & early terminationDisable any-hit if you don’t need it!Use one of the *_DISABLE_ANYHIT instance or ray flagsFor shadow-like rays and built-in triangles, we now recommend closest-hit & rtTrace(,,,, RT_RAY_FLAG_TERMINATE_ON_FIRST_HIT) For shadow-like rays and custom intersectioncontinue to use any-hit & call rtTerminateRay()Continuations: callables & rtTraceThe compiler wraps callable program & rtTrace invocations in continuations, which take longer to compile, and consume registers. Seize the opportunity if you see ways to trimCalls very early or very late are better than right in the middle goal: less live state, think about tail-recursionAchieving High Performance in OptiX Peak RT Core throughput depends on your workloadBe judicious with:●traversal depth●complex shading●use of any_hit for cut-outs●motion blurNB: # of polygons is less relevant!OptiX OverviewNew features in OptiX 6 OptiX Performance tips OptiX Debugging tips General OptiX improvements Summary / Q&ACommon pitfalls in OptiX Crash?Stack overrunIncrease stack sizeIndexing user data out of boundsEnable exceptions & add bounds checks*Common pitfalls in OptiX Slow start?shader compilationavoid dynamic program selectionlarge number of instances / scene graphmerge meshes, flatten scene。

淳中视讯拼接处理器设计方案

淳中视讯拼接处理器设计方案

目录第1章系统概述 (5)1.1 总体设计原则 (5)1.1.1 系统应用先进性 (5)1.1.2 平台运行可靠性 (6)1.1.3 设备构建经济性 (6)1.1.4 系统升级扩充性 (6)1.1.5 综合应用易维护 (7)1.2 系统设计依据 (7)1.3 系统概述 (8)第2章系统组成 (10)2.1 需求分析 (10)2.2 系统功能 (10)2.3 系统显示模式 (11)2.3.1 跨屏显示 (12)2.3.2 叠加显示 (13)2.3.3 缩放显示 (13)2.3.4 漫游显示 (14)2.3.5 分割显示 (15)2.3.6 单屏独立4窗口 (15)2.3.7 多组屏统一管理 (16)2.3.8 非标信号切黑边 (17)2.3.9 拼缝补偿技术 (17)2.3.10 静态底图应用 (18)2.4 Hades图像处理器硬件特性 (18)2.4.1 FPGA自建运算机制 (19)2.4.2 Crosspoint总线传输技术 (20)2.4.3 无缝实时切换 (20)2.4.4 标准化机箱结构设计 (20)2.4.5 灵活的板卡设计 (21)2.5 Hades图像处理器技术参数 (21)2.5.1 输入接口-VGA (21)2.5.2 输入接口-YPbPr (22)2.5.3 输入接口-DVI(普通) (23)2.5.4 输入接口-模拟视频 (23)2.5.5 输入接口-SDI (24)2.5.6 输入接口-HDMI (25)2.5.7 输入接口-DVI(双链路) (26)2.5.8 输入接口-光信号 (26)2.5.9 输出接口-DVI/VGA (27)2.5.10 双绞线输出接口 (28)2.5.11 输出接口-SDI (29)2.5.12 输出接口-光信号 (29)2.5.13 预监信号输出接口 (30)2.5.14 设备控制 (30)2.5.15 功率和尺寸 (31)2.5.16 安装与其他 (32)2.6 特色应用说明 (32)2.6.1 多信号输入输出 (32)2.6.2 预监及回显 (33)2.6.3 超高分辨率GIS推送 (34)2.6.4 输入信号EDID编辑 (34)2.6.5 电源冗余备份 (35)2.6.6 字符叠加 (35)2.6.7 倍频倍线功能 (36)2.7 处理器的控制及管理 (36)第3章技术支持及售后服务保障 (37)3.1 安装调试 (37)3.2 调试合格标准 (37)3.3 培训及使用 (37)3.4 售后服务承诺 (37)3.5 升级方案及支持服务 (38)第4章部分工程案例 .................................................................... 错误!未定义书签。

[VIP专享]混合矩阵说明书

[VIP专享]混合矩阵说明书

混合矩阵切换器说明书第一章系统简介MultiView Matrix 系列混合矩阵切换器,是淳中新推出的一款高性能的专业PC信号切换设备,用于多个PC信号输入输出交叉切换,提供四种信号源的输入,信号源分别是是Video,VGA,DVI,YPbPr,每种信号单独传输,单独切换,输出可以是RGB和DVI,使信号传输衰减降至最低,图像信号能高保真输出。

广泛应用在大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。

Multiview Matrix系列混合矩阵切换器,主板采用自主研发出应于切换系统的巨量数据传输芯片技术,全新推出 TRICOLOR独创的 180G/s处理高速宽带总线,彻底根除了处理数据总线带宽低下引起的显示速度慢且不稳定的瓶颈。

采用网络控制,可以传输数据量大。

可以支持RGB、DVI、HDTV、S-Video、NTSC/PAL格式信号输入,分辨率从640x480到1920x1200,刷新频率为60Hz;对每路输入信号采样都有特征记忆功能,在前级矩阵中可以任意切换输入信号,只要做过采样调整的信号再此输入,设备会自动配置记忆参数,无需二次采样调整。

可以支持RGB和 DVI信号同时输出,分辨率最高可达到1920x1200,刷新频率为60Hz,方便客户配置显示单元。

第二章技术参数一计算机输入信号:数量 4到72路DVI/RGB信号;类型 DVI(数字)/ RGB(模拟);分辨率640x350,640x400,720x400,640x480,848x480,800x600,848x480,1024x768,1152x864,1280x720,1280X768,1280X960,1280x1024,1360x768,1400x1050,1440x900,1600x1200,1680x1050,1792x1344,1856x1392,1920x1080,1920x1200 像素, 刷新频率为60Hz;色彩深度 32 bit /像素;水平扫描率 15KHz 到 90KHz 隔行或非隔行;同步类型绿色同步,分离复合同步或分离水平垂直同步;接头 DVI :24+5针 DVI-I(母头),RGB:15针D-Sub(母头);二视频输入信号:数量 4到72路视频信号;类型 NTSC,PAL以及组合复合视频,YPbPr;接头复合视频:BNC(母头);图像控制移动、变形、变焦、亮度、对比度、色温;三输出信号:数量 2到72路DVI / RGB 信号;类型 RGB(模拟)/DVI(数字);分辨率800x600,1024x768,1280x720,1280x1024,1360x768,1440x900,1600x1200,1680x1050,1920x1080,1920x1200 像素(用户可通过控制软件自行添加输出分辨率), 刷新频率为60Hz;色彩深度 32 bit /像素;同步类型绿色同步,分离复合同步或分离水平垂直同步;接头 DVI :24+5针 DVI-I(母头);RGB:15针D-Sub(母头);四其他:控制 10/100 Base-T 以太网,Multi-View 控制管理软件;功率 110-220VAC,50-60Hz,低于65W;尺寸 3RU :438(L) x 365(W) x 135(H) mm;8RU :438(L) x 365(W) x 360(H) mm;12RU:438(L) x 365(W) x 540(H) mm;机架安装带配件;重量20Kg。

博世推出RTS Zeus Ⅲ数字矩阵内部通话系统

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KODAK VISION3 数字分离胶片 2237 产品说明说明书

KODAK VISION3 数字分离胶片 2237 产品说明说明书

KODAK VISION3 Digital Separation Film 2237 TECHNICAL DATA / DIGITAL SEPARATION FILMKODAK VISION3 Digital Separation Film 2237 is designed for the digital postproduction suite and results inblack-and-white separation elements that offer centuries of image stability. This black-and-white recorder film is intended for making archival separations from color digital masters. This film offers exceptional image quality: fine detail, tight grain, optimal resolution, and excellent flare characteristics.By optimizing the spectral sensitivity for exposure on modern digital recorders, 2237 Film providesimproved image structure (sharpness and grain), extended latitude and excellent linear tone scale. Improvements in latent image keeping allows for more consistent results in recorder applications. This film is offered on ESTAR Base, offering premier physical performance and long-term stability.FEATURES BENEFITSImproved spectral sensitivity •Optimized for all modern digital recordersExceptional grain •Vs. KODAK Panchromatic SeparationFilm 2238 in both D-96 and D-97processes•Better image qualityProcessing versatility •Can be processed in either D-96or D-97processes•Ease of use—customers can chooseprocess based onImproved process sensitivity •Less sensitive to process variability vs. 2238 FilmOutstanding sharpness •High quality images that replicate original image characteristicsImproved latent image keeping •Improved product consistency •Less rework due to mismatch frombeginning to end of rollSilver images on ESTAR Base support •Excellent image permanence •Stable physical performanceDARKROOM RECOMMENDATIONSIt is always best to handle photographic film in total darkness. If general darkroom illumination is needed, you can use Light Emitting Diodes (LEDs) with 590nm peak wavelength. Safelights should have a maximum intensity of 0.02 Lux and be kept at a minimum of four feet away from the film plane. 590nm LEDs are also appropriate for track lighting where needed.MARCH 2022 • H-1-2237 STORAGE AND HANDLING Unprocessed FilmUnexposed film is not adversely affected by short-term storage at room temperature (less than 25°C (77°F). Store unexposed film at 13°C (55°F) or lower when storage exceeds one month. If refrigerated, allow the sealed can or foil bag to equilibrate to room temperature before opening to avoid condensation. Rebag unused raw stock and seal it in film cans before returning it to refrigeration. Process exposed film promptly. This film exhibits excellent latent image keeping. When exposed film must be kept several days before processing, the tone scale of KODAK VISION3 Digital Separation Film shows little change. You can slow changes in latent image by storing exposed film at lower temperatures. For critical applications, such as sensitometric exposures used for process control, keep exposed film strips at 0°C (32°F) or lower.Processed FilmStore processed film according to the recommendations in ISO 18911:2010, Imaging Materials - Processed Safety Photographic Films - Storage Practices.For short-term “active” storage, store at room temperature of 20 to 25°C (68 to 77°F) at 50 to 60 percent relative humidity. Avoid prolonged unconditioned storage at high temperatures or excessive humidity. For medium-term storage, store at 10°C (50°F) or lower, at a relative humidity of 20 to 30 percent. For extended term storage (for preservation of material having permanent value), store at 2°C (36°F) or lower, at a relative humidity of 20 to 30 percent. Molecular Sieves1 in a sealed can will provide additional benefit. All three separations should be kept under the same conditions. After usage, the film should be returned to the appropriate medium- or extended-term storage condition as soon as possible. For more information on long-term storage, see KODAK Publication No. H-845, The Essential Reference Guide for Filmmakers, available online at:/go/referenceguideRECORDER CALIBRATIONAs the 2237 Film is green sensitized, the green light source of the recorder should be used to expose the film. The recorder setup and "aim" should have a linear code value to density relationship as follows (densities are measured above D-min): Input Code Value Visual StM Density0 01023 2.046If there isn't a need to optically recombine the resulting black-and-white separations for final viewing, it is recommended that the same recorder calibration be utilized for all three color records of the image data, essentially giving all three color channels the same density aim. Otherwise, utilize your protocol for creating separations for optical recombination. PROCESSINGThis film can be processed in either KODAK D-96 or D-97 Developer. For details on the processes, see KODAK Publication H-24, Manual for Processing KODAK Motion Picture Films, Module 15. For reference, also see the developer time series D-Log H curves provided in this document.The recommended process time to achieve a gamma of1.0 is 8 minutes in D-96 Developer and 3 minutes in D-97 Developer. However, processing time can be adjusted to achieve desired gamma and/or density range.If the processed film is to be used for extended-term storage, adequate washing must be provided to reduce the retained thiosulfate level. Testing for retained thiosulfate should be performed in accordance with and adhering to the limits specified in ANSI/PIMA IT9.1-1996. IDENTIFICATIONAfter processing, the product code numbers 2237; emulsion and roll number identification; KEYKODE numbers; and internal product symbol YP are visible along the length of the film.LATENT-IMAGE KEEPINGThe new film offers extremely stable latent image keeping, ensuring that photographic characteristics such as speed, contrast, and fog levels do not change. SPLICINGKODAK VISION3 Digital Separation Film 2237 is manufactured on ESTAR Base. Since ESTAR Base is impervious to most solvents, solvent-based “cement” splicing CANNOT be used. Thermal-weld ultrasonic splicers may be used on both raw stock and processed film. After cutting, the two pieces of film are overlapped slightly and brought into contact with a horn that focuses acoustic energy from an ultrasonic transducer to the film overlap. A pressure roller brings the film into intimate contact with the horn, causing a localized heating and fusion of the polyester support, creating a strong weld and reliable splice. Key splicing parameters are the acoustic frequency and power output, roller pressure, and roller transit time. Although the emulsion and back-side layers become part of the polyester weld, there is usually no need to scrape them off prior to ultrasonic splicing.Adhesive tape splicing is often used in splicing rolls of exposed raw stock prior to processing. Current splicing procedures using high-quality splicing tapes will work equally well on 2237 Film.IMAGE STRUCTUREFor more information on image-structure characteristics, see KODAK Publication No. H-845, The Essential Reference Guide for Filmmakers available online at/go/referenceguideSharpnessThe "perceived" sharpness of any film depends on various components of the motion picture production system. The recorder and scanner optics, among other factors, all play a role. But the specific sharpness of a film can be measured and is charted in the Modulation Transfer Function Curve.This graph shows a measure of the visual sharpness of this film. The x-axis, "Spatial Frequency," refers to the number of sine waves per millimeter that can be resolved. The y-axis, "Response," corresponds to film sharpness.The longer and flatter the line, the more sine waves per millimeter that can be resolved with a high degree of sharpness, resulting in a sharper filmSensitometryThe curves describe this film's response to green ARRILASER[1] exposure. Sensitometric curves determine the change in density on the film for a given change in log exposure.[1] ARRI is a registered trademark of Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co.Spectral SensitivityThese curves depict the sensitivity of this film to the spectrum of light.NOTICE: While the data presented are typical of production coatings, they do not represent standards that must be met by Kodak. Varying storage, exposure, and processing conditions will affect results. The company reserves the right to change and improve product characteristics at any time.Available Roll Lengths and FormatsSee Kodak Motion Picture Products Catalog at /go/mpcatalog To order film in the United States and Canada, call 1- 800-356-3259, prompt 3.Worldwide customers can find the nearest sales office at /go/salesofficesKODAK VISION3 Digital Separation Film 2237KODAK Publication No. H-1-2237 Kodak, Vision, and Estar and the Kodak logo are trademarks.Revised 3-22© 2022 EASTMAN KODAK COMPANY。

[VMars]威玛斯分布式融合

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北京淳中视讯科技有限公司B e i j i n g T r i c o l o r T e c h n o l o g yC o.,L t d.地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座5层24小时服务电话:400-606-9166目录1北京淳中视讯科技有限公司介绍2威玛斯分布式融合处理器介绍淳中视讯介绍成立于2005年,总部设在北京,致力于AV及AS产品研发、生产、销售。

在全国八大区域设立办事处淳中之最最大•拼接处理器单台规模最大,支持多达144块屏幕的拼接最快•融合处理器调试时间最快,业界唯一的相机自动调试最全•提供前端信号源到后端显示终端之间全部的传输、交换、处理、控制设备,打造完整的解决方案最懂你•贴近客户应用•提供功能定制服务数说淳中图表标题1.3亿万元2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012/3主要产品线信号传输、转换、分配等周边配套产品矩阵拼接融合综合基本认证资质强制性3C认证证书公安部产品检验报告CE认证报告ROHS认证报告ISO9001质量管理体系认证ISO14001环境管理体系认证淳中行业市场吉林省电子信息职业技术学院湖北省公安厅会议室-两通道融合北方自动控制技术研究所山东省济南市启德国际金融中心北京审计局会议室总后勤指挥部Sony 新品发布会某市招商局四川空气动力研究所(两通道融合)昆山软件园动漫数字产业基地浙江东阳人防办会议室廊坊市规划局北京密云法院大连希望大厦大连星海广场会展中心湖北恩施市烟草局山西大学中国银行总行会议室目录1北京淳中视讯科技有限公司介绍2威玛斯分布式融合处理器介绍融合处理器结构Edge Blending Processor边缘融合处理器Vmars简介VMars威玛斯分布式融合处理系统是淳中视讯公司推出的新一代分布式架构融合处理产品。

基于原来市场表现优异的MVCR™系列融合处理器优化开发,在各项软硬件性能指标上有大幅度提升,可以完成平面、弧面等各种大规模、超高清、无失真的投影系统,是目前市面上最具竞争力的专业投影融合系统。

DEA分析方法研究综述

DEA分析方法研究综述
!"1$ !"($!".$
评价指标的设计应符合以下原则 +789 充分 ’ 全面的原 则 ! 有充分 的代表性 , 7889 独 立性原 则 即 每 个 指 标 要 内涵清晰 ’相对独立 ! 可以分组建立 ,78889 均匀平滑性 原则 ! 避免指标的大起大落 ,78:9 可操作性原则 ! 即指 标体系数据需源自现有的统计指标 ! 切忌照搬 ,7:9 可比性原则 ! 即尽可能采用相对指标 ! 便于对比 ,7:89 综合系统性原则! 即各指标间有较密切的动态联 系 ! 各组指标可以综合形成完整的指标体系 % 事实证明 !%)* 方法是评价多输入多输出问题 & 特别是具有多输入多输出的复杂系统 $ 的一种有 效方法 !主要表现在 +789 对于子系统种类较多的复杂 系统 ! 各子系统指标之间难于比较 ! 而应用 %)* 方 法则不必事先确定各指标间的可比性 ,&88 $ 由于复 杂系统的结构十分复杂 ! 输入输出指标的权重难于 确定 ! 而应用 %)* 方法则不必事先确定权重 ,&888 $ 决策单元的各输入输出之间关系及其复杂 ! 而应用
’ $%& 方法的发展 $ 应用和需要注意的 问题
’"( $%& 方法的发展 $应用 !<= 方法模型 简 单 $ 理 论 完 备 # 和 其 他 方 法 相
比特别适合于具有多种风险的复杂系统 # 所以该方 法自创立以来就得到了广泛的应用 % 国内的学者也 将 !<= 方法引入到项目的决策中 # 并且在应用中不 断加以完善 # 先后提出了基于只有输出 ! 入 " 的 !<= 模型 DGF9 何静 #%HHG’ $ 确定动态前沿生 产 函 数 的 !<= 模 型 DIF ! 李 光 金 # 刘 永 清 #%HHG "$ 基 于 多 目 标 规 划 的
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DMC 高清混合矩阵切换器
阻抗 50 Ω 信号电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V 最大输出距离 小于 25 米,在 1920×1200 @60 时(推荐使用认证过的 DVI 专用线材)
控 制
控制 控制软件 10/100 Base-T 以太网和 RS-232 ; Tricolor DMC 切换控制管理软件;
订货配置表
品名 DMC-2 DMC-4 DMC-8 DMC-13 DMC-24 DMC-D-IC DMC-R-IC 描述 2U 切换主箱体,最大规模支持 8*8 的规模 4U 切换主箱体,最大规模支持 16*16 的规模 8U 切换主箱体,最大规模支持 32*32 的规模 13U 切换主箱体,最大规模支持 64*64 的规模 24U 切换主箱体,最大规模支持 128*128 的规模 DVI 输入卡,支持 4 通道 DVI 信号输入 VGA 输入卡,支持 4 通道 VGA 信号输入
DMC 高清混合矩阵切换器
DMC 高清混合矩阵切换器
DMC 高清混合矩阵切换器
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性能指标
� � � � � � � � � � 模块化设计,插卡式结构,支持热插拔,设备采用插卡式结构容量从 4×4 到 128×128; 支持输入 VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HD-SDI 六种格式的信号; 输入输出分辨率最大支持 1920*1200,向下兼容 1080P、720P 信号等其他分辨率; 可以将任意格式和分辨率的输入信号,统一为同一种格式和分辨率的信号切换输出; 使用 TRICOLOR 专有控制软件可通过网络和 RS232 进行远程控制,支持多通道同时切换,地址设置等功能; 支持输入信号字符叠加功能; 支持信号格式转换,支持倍频倍线转换功能,支持无缝切换; 支持输入信号状态监测,能实时监测和显示当前各输入通道是否有效的信号接入; 具有掉电记忆功能带有断电现场保护; 双电源热备用,强制风冷,确保系统 7x24x365 小时工作;
一般规格
电源 功率 机架安装 尺寸 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 冗余电源 ; 300W---1400W ; 标准 2-24U ; 2RU :438(L) x 365(W) x 89(H) mm; 4RU :438(L) x 365(W) x 135(H) mm; 8RU :438(L) x 365(W) x 360(H) mm; 13RU:438(L) x 365(W) x 578.5(H) mm; 24RU:438(L) x 365(W) x 1080(H) mm; 重量 10-40kg 防震等级 纸箱中 ISTA / NSTA 1A 平均故障间隔时间(MTBF) 30000 小时
DMC 高清混合矩阵切换器来自DMC-V-IC DMC-S-IC DMC-Y-IC DMC-H-IC DMC-D-OC
CVBS 输入卡,支持 16 通道 CVBS 信号输入 HD-SDI 输入卡,支持 4 通道 SDI 信号输入 YPbPr 输入卡,支持 4 通道 YPbPr 信号输入 HDMI 输入卡,支持 4 通道 HDMI 信号输入 DVI 输出卡,支持 4 通道 DVI-I 信号输出
DMC 高清混合矩阵切换器
DMC 高清混合矩阵切换器 模拟变数字 RGB/VGA/AV/YPbPr 输入- DVI 输出 标清变高清 1366×768 输入- 1920×1200 输出
Tricolor DMC 高清混合矩阵切换器是一款高性能的高清视频信号交换设备,最大支持 128 路信号输入,128 路信号输出。 该产品最大特色在于支持各种视频格式信号输入,经过倍线、倍频处理,切换输出同一分辨率的 DVI-I 信号。专门针对模拟和数字共存、高清和标 清共存的环境而研发设计的,主要用于高级会议室、控制室、监控室等。 该矩阵带有断电现场保护、多种格式信号交换等功能,采用插卡式结构,安装灵活方便,目前支持 HDMI ,DVI,HD-SDI, VGA,CVBS ,YPbPr 等信号输入,DVI-I 信号输出,同时还支持各种信号的网线和光纤的输入输出(通过配置不同类型的输入输出卡) 。同时具备 Ethernet 及 RS232 通讯接口, 可以方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。该设备为需要进行数字音视频切换的专业工程提供了一个独特的解决方案。
系统参数
视 频
路由 4x 4 至 128x 128 切换速度 200ns(最长时间) 视频输入 信号类型 VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HD-SDI 支持分辨率 HD-SDI:SMTPE-292M HDMI:最高 1080P CVBS:150MHz YPbPr:最高 1080P VGA: 最高 1600 x 1200 DVI: 最高 1920 x 1200 连接器 HD-15、BNC 等 阻抗 50 Ω 视频输出 信号类型 DVI1.0 规范中的 DVI-D 全数字 T. M. D. S. 信号和 VGA 信号 连接器 DVI-I 母接口

订购热线: 400 606 9166
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